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PRODUCT CENTER
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镜面间隔及中心偏差测量仪 OptiCentric®3D
OptiCentric® 3D是结合OptiCentric®中心偏差测量仪系列及OptiSurf®镜面定位仪系列二者的功能而开发完成的;它不仅能够测量光学系统的中心偏差,还能够测量镜片间的空气间隔及镜片的中心厚度;由于在同一台设备上可同时测量中心偏差和镜面间距,这极大的方便了光学系统的高精度装调。¥ 0.00立即购买
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高精度非接触式光学测厚仪 LensThick非接触式光学测厚仪
LensThick非接触式光学测厚仪利用光的独特性质测量厚度,其测量原理为:测量激光照射到被测试材料上,经过每个表面反射后被收集,然后在...¥ 0.00立即购买
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APPLICATION CASES
TRIOPTICS
TRIOPTICS
德国TRIOPTICS集团成立于2005年,总部设在德国汉堡。
GW
GW
北京GW科技有限公司,注册于1998年,是一家以发展高科技光学类产品为主导的民营公司。
INFRAMET
INFRAMET
波兰INFRAMET公司成立于2002年,是一家用于测试电光监控系统的高科技设备制造商。
MEASOPT
欧光科技(EUROPTICS®)致力于光学精密制造与检测领域,是知名光学企业的设备供应商。欧光科技不仅为客户提供优秀的仪器设备,同时也应客户的需求为客户提供解决方案。
合作的品牌: 德国全欧光学TRIOPTICS GmbH、 GW、MEASOPT等。
产品主要有:光学传递函数测量仪、中心偏差测量仪、测角仪、折射率测量仪、光学测厚仪、曲率半径测量仪、测焦仪、内调焦自准直仪、大口径平行光管、三坐标测量机、影像测量机、表面粗糙度测量仪。
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公司简介
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红外镜片有哪些细分应用?红外镜片材质特性与多元应用探析
在现代科技发展进程中,红外技术作为兼具实用性与前瞻性的核心技术,已深度融入国防军工、工业生产、医疗健康、太空探索等诸多领域,成为推动各行业技术升级与创新发展的重要支撑。红外镜片作为红外光学系统的核心组成部分,其材质的光学、机械与热学特性直接决定了整个光学系统的性能表现、适用场景与应用边界。不同材质的红外镜片在透射范围、折射率、硬度、热稳定性等方面各有优劣,经过针对性的设计与优化,能够适配不同领域的差异化需求。本文将系统剖析红外镜片主流材质的核心特性,并探讨其在各领域的实际应用,展望红外镜片技术的未来发展趋势。
넶0 2026-03-04 -
定心磨边工艺中的中心偏差控制技术研究
在光学元件加工领域,定心磨边是保障元件精度、提升光学系统性能的核心工艺环节,其核心目标是精准控制中心偏差(又称偏心),实现光学元件几何轴与光轴的高度重合。中心偏差的控制精度直接决定了光学系统的成像质量、稳定性及使用寿命,尤其在高精度光学仪器、航天航空、光刻技术等高端领域,对中心偏差的控制要求已达到微米级甚至亚微米级。本文结合定心磨边的工艺原理、技术路径及实践要点,系统阐述中心偏差的控制方法与关键技术,为行业内相关工艺优化提供参考。
넶1 2026-03-04 -
光学传递函数中空间频率单位的换算及原理探析
在光学传递函数(MTF)的研究与应用中,空间频率是表征光学系统细节分辨能力的核心指标,lp/mm(线对/毫米)与cycles/degree(周/度)为其两种常用表述单位。二者因物理意义、适用场景的差异,无法通过固定系数直接换算,需依托光学系统的物像共轭关系或成像放大率,建立物方/像方线尺度与视场角的关联,实现单位间的精准转换。本文将系统阐释二者的本质区别,梳理换算核心逻辑与具体方法,并明确实操中的关键注意事项,为光学系统的设计、检测与分析提供理论参考。
넶0 2026-03-04 -
传函仪测量调制传递函数的原理及应用
在光学成像领域,评价一个光学系统的成像质量,不能仅凭肉眼观察像的清晰程度,更需要一种量化、客观的指标来衡量其对细节的还原能力。调制传递函数(MTF,ModulationTransferFunction)便是这一核心指标,而传函仪(光学传递函数测量仪)则是实现MTF精准测量的关键设备。它通过科学的光学原理与数据处理方法,将光学系统的成像性能转化为可直观分析的曲线,为光学镜头、相机、望远镜等设备的研发、生产与检测提供了坚实的技术支撑。
넶2 2026-03-04
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